Cтраница 2
![]() |
Влияние частоты воздей - гут существенно изменяться по ствия деформирующих усилий ш на своим значениям в зависимости характер термомеханических кривых от скорости приложения дефор. [16] |
Под вязкотекучим состоянием следует понимать физическое состояние аморфных полимеров, соответствующее температурному интервалу между точками текучести Тт и химического разложения Тр, в котором пониженная вязкость вещества обусловливает возникновение в полимерах свойств вязкой жидкости. [17]
При вязкотекучем состоянии развивается деформация, которая после снятия нагрузки не исчезает. [18]
При вязкотекучем состоянии межмолекулярное взаимодействие в полимере ослабевает настолько, что молекулы приобретают возможность перемешаться друг относительно друга как единое целое. Развивающаяся под действием внешних сил деформация носит необратимый характер. Переход аморфных полимеров в вязкотекучее состояние происходит также в определенном температурном интервале, средняя температура которого называется температурой текучести ТУ Для большинства термопластов температура текучести лежит в интервале 150 - 250 С. [19]
В вязкотекучем состоянии под действием внешних сил в полимерных телах развиваются необратимые деформации. Вместе с тем вязкому течению полимеров всегда сопутствуют и обратимые ( высокоэластические) деформации, развитие которых обусловлено отклонением в процессе течения конформаций макромолекулярных цепей от равновесных. Например, изменение деформации образца полимера в вязкотекучем состоянии под действием постоянного напряжения имеет сначала нестационарный характер, а затем скорость деформации перестает зависеть от времени ( рис. V. Установление стационарности указывает на завершение релаксационных процессов развития высокоэластической деформации. Дальнейшее возрастание деформации обусловлено только вязким течением. [20]
В вязкотекучем состоянии скольжение целых молекул относительно друг друга уже становится определяющим фактором, при этом эластические свойства полностью пропадают. [21]
![]() |
Зависимость деформации полимер ов от температуры. [22] |
В вязкотекучем состоянии / / / полимер ведет себя как вязкая жидкость. Под нагрузкой макромолекулы выпрямляются и скользят одна относительно другой. Главную часть деформации составляет необратимое вязкое течение. Течение прекращается после снятия нагрузки, и вязкая жидкость сохраняет полученную форму. Нагрев сопровождается разрывом ковалентных связей в макромолекулах. Начиная с температуры разложения 2разл термический распад макромолекул быстро приводит к полному разрушению полимера. [23]
![]() |
Развитие деформации во времени при действии постоянного напряжения для моделей элементов структуры полимера. [24] |
В вязкотекучем состоянии релаксационные процессы также очень существенны и приводят к изменению формы, например, струи экструдата с течением времени. Неправильный учет их может привести к существенным нарушениям технологического процесса переработки термопластичных полимеров. [25]
В вязкотекучем состоянии релаксационные процессы также очень существенны и приводят к изменению формы, например, струи экструдата с течением времени. Неправильный учет их может привести к существенным нарушениям технологического процесса переработки тер мои ластичных полимеров. [26]
В вязкотекучем состоянии доминирующим является вязкое течение, осуществляемое в результате необратимого перемещения целых макромолекул или даже агрегатов макромолекул. Особенностью течения полимерных тел является то, что одновременно с ним развивается обратимая высокоэластич. Это приводит к ряду специфич. [28]
В вязкотекучем состоянии полимер представляет собой жидкость и. При течении происходит перемещение целых макромолекул относительно друг друга. Деформация в вязкотекучем состоянии может развиваться бесконечно и носит необратимый характер. [29]
![]() |
Механическая модель структуры линейного полимера. [30] |